《表3 高沉积率激光熔覆沉积GH4169合金枝晶间的微观偏析定量分析结果 (质量分数, %)》

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《高沉积率激光熔覆沉积GH4169合金的微观组织与拉伸性能》


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GH4169合金的凝固过程[20]可归结为:L→γ+L→(γ+NbC)+L→γ+L→γ+Laves。因此,在熔池凝固过程中,先后会有γ相、NbC相和γ+Laves共晶相生成。图4所示为高沉积率GH4169合金沉积态的微观组织,可以看出有三种白色的析出相,如红色箭头所示。激光熔覆沉积GH4169合金沉积态组织的能量色散谱(EDS)分析位置如图5所示。表3给出了对应位置的微观偏析定量分析结果,对比枝晶间与枝晶干区域的成分发现,枝晶干中Nb、Mo和Ti三元素的含量比枝晶间低。此外,有文献报道,在GH4169合金凝固过程中,枝晶区域Nb元素的富集程度通常可达6%~10%(质量分数),而Laves相形成区Nb元素将达到10%(质量分数)以上[21]。结合EDS测试结果可以证明:图4(a)中枝晶间析出白色相为Laves相;Laves相处的Nb元素质量分数为24.23%;Laves相主要分布于枝晶间区域,长度为2~10μm。